中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-48页 |
·前言 | 第12-15页 |
·世界天然气(甲烷)的资源状况 | 第15-17页 |
·甲烷的转化 | 第17-23页 |
·甲烷转化的意义 | 第17-18页 |
·甲烷直接氧化制甲醇(CH_30H)与甲醛(HCHO) | 第18-19页 |
·氧化偶联(OCM) | 第19-20页 |
·无氧芳构化 | 第20页 |
·甲烷的水蒸汽重整 | 第20-21页 |
·甲烷的CO_2重整 | 第21-22页 |
·甲烷的部分氧化 | 第22-23页 |
·F-T 合成 | 第23页 |
·甲烷部份氧化制合成气的研究 | 第23-41页 |
·发展概况 | 第23-25页 |
·CH_4+O_2体系中存在的反应及其热力学分析 | 第25-26页 |
·反应器类型 | 第26-28页 |
·催化剂的研究 | 第28-35页 |
·反应条件对反应性能的影响 | 第35页 |
·反应机理 | 第35-38页 |
·催化反应活性中心 | 第38-40页 |
·研究展望 | 第40-41页 |
·论文主要工作的设想与构思 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-48页 |
第二章 实验总述 | 第48-55页 |
·催化剂样品的制备 | 第48-49页 |
·原料与试剂 | 第48页 |
·制备方法 | 第48-49页 |
·催化剂性能的评价 | 第49-50页 |
·气体 | 第49-50页 |
·反应装置 | 第50页 |
·相关数据的处理 | 第50-52页 |
·催化剂的表征 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-55页 |
第三章 整体式 Ni/Al_2O_3催化剂性能的研究 | 第55-99页 |
·前言 | 第55页 |
·Ni 的负载量对催化剂性能影响 | 第55-57页 |
·Ni 的负载量对反应引发温度的影响 | 第55-56页 |
·Ni 负载量对催化性能的影响 | 第56-57页 |
·CH_4的催化裂解 | 第57-60页 |
·焙烧温度的影响 | 第60-76页 |
·焙烧温度对反应引发的影响 | 第60-61页 |
·焙烧温度对催化剂的性能的影响 | 第61页 |
·焙烧温度对各反应所占的比例的影响 | 第61-67页 |
·焙烧温度对不同烷氧比下反应性能的影响 | 第67-72页 |
·焙烧温度对催化剂物相的影响 | 第72页 |
·焙烧温度对催化剂还原性能的影响 | 第72-76页 |
·反应条件对催化剂的影响 | 第76-91页 |
·反应温度 | 第76-82页 |
·烷氧比 | 第82-87页 |
·空速对催化性能的影响 | 第87-91页 |
·老化过程对催化剂的影响 | 第91-93页 |
·部分氧化与二氧化碳重整耦合反应 | 第93-96页 |
·小结 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-99页 |
第四章 碱金属及碱土金属助剂对催化性能的影响 | 第99-120页 |
·前言 | 第99-100页 |
·碱金属助剂的考察 | 第100-108页 |
·碱土金属助剂的考察 | 第108-116页 |
·相关结果的分析 | 第116-118页 |
·小结 | 第118页 |
参考文献 | 第118-120页 |
第五章 稀土金属助剂对催化性能的影响 | 第120-130页 |
·前言 | 第120页 |
·稀土金属助剂La,Ce,Y 对催化剂性能的影响 | 第120-124页 |
·相关结果分析 | 第124-128页 |
·XRD 与TPR | 第124-125页 |
·助剂La 对催化剂表面性质的影响 | 第125-128页 |
·小结 | 第128-129页 |
参考文献 | 第129-130页 |
第六章 载体中含储氧材料 CeO_2-ZrO_2的整体式催化剂性能的研究 | 第130-138页 |
·前言 | 第130-131页 |
·含CeO_2载体负载Ni 整体式催化剂的反应性能 | 第131-132页 |
·混合载体负载的Ni 催化剂的反应性能 | 第132-134页 |
·不同比例的混合载体的反应性能 | 第132-133页 |
·混合载体中Y_2O_3的添加对反应性能的影响 | 第133-134页 |
·相关表征 | 第134-136页 |
·BET | 第134页 |
·XPS 表征 | 第134-136页 |
·小结 | 第136页 |
参考文献 | 第136-138页 |
第七章 结论 | 第138-140页 |
已发表和待发表文章目录 | 第140-141页 |
致谢 | 第141-142页 |